摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·燃料电池概述 | 第13-16页 |
·燃料电池的工作原理 | 第13-14页 |
·直接甲醇燃料电池的工作原理 | 第14-15页 |
·限制燃料电池中电流的因素 | 第15-16页 |
·有机小分子阳极催化剂的研究进展 | 第16-19页 |
·有机小分子电催化剂载体 | 第19-20页 |
·碳纳米管简介 | 第20-22页 |
·聚苯胺概述 | 第22-25页 |
·聚苯胺的研究历史 | 第22-23页 |
·聚苯胺的结构 | 第23页 |
·聚苯胺的性能及其应用 | 第23-25页 |
·选题的意义 | 第25-27页 |
·研究的目的 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-33页 |
·实验试剂与仪器 | 第27-28页 |
·实验试剂 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·电极预处理 | 第28-29页 |
·电极的制备 | 第29-30页 |
·聚苯胺(PANI)膜的制备方法 | 第29页 |
·多壁碳纳米管(MWCNTs)在苯胺中的分散方法 | 第29页 |
·聚苯胺/多壁碳纳米管复合膜材料的制备方法 | 第29页 |
·聚苯胺载铂电极的制备 | 第29页 |
·聚苯胺/多壁碳纳米管复合膜载铂电极的制备 | 第29-30页 |
·聚苯胺载铂-钌电极的制备 | 第30页 |
·聚苯胺/多壁碳纳米管复合膜载铂钌电极的制备 | 第30页 |
·各电极对甲醇、甲醛的电催化氧化 | 第30页 |
·电极的表征 | 第30-33页 |
·循环伏安法[93] | 第30-31页 |
·扫描电镜 | 第31页 |
·X 射线能谱分析 | 第31-33页 |
第3章 Pt/聚苯胺电极 | 第33-41页 |
·Pt-PANI 电极对甲醇、甲醛的电催化氧化 | 第33-36页 |
·金属 Pt 电极对甲醇的电催化氧化 | 第33-34页 |
·Pt-PANI 电极对甲醇的电催化氧化 | 第34页 |
·金属 Pt 电极对甲醛的电催化氧化 | 第34-35页 |
·Pt-PANI 电极对甲醛的电催化氧化 | 第35-36页 |
·聚苯胺膜的厚度对材料催化性能的影响 | 第36-37页 |
·恒电位沉积铂颗粒的最佳电位探究 | 第37-38页 |
·恒电位法电沉积时间对 PT-PANI 电极催化性能的影响 | 第38-40页 |
·Pt-PANI 电极的电镜图分析 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 Pt-聚苯胺/多壁碳纳米管电极 | 第41-48页 |
·Pt-PANI/MWCNTS 电极的电催化氧化性能测试 | 第41-43页 |
·Pt-PANI/MWCNTs 电极对甲醇的电催化氧化 | 第41-42页 |
·Pt-PANI/MWCNTs 电极对甲醛的电催化氧化 | 第42-43页 |
·恒电位沉积铂颗粒的最佳电位探究 | 第43页 |
·沉积铂的电化学方法对 Pt-PANI/MWCNTS 电极催化活性的影响 | 第43-45页 |
·计时电流分析 | 第45-46页 |
·红外光谱分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第5章 PtRu-聚苯胺电极 | 第48-53页 |
·PtRu-PANI 电极的电催化氧化性能测试 | 第48-50页 |
·PtRu-PANI 电极对甲醛的电催化氧化 | 第48-49页 |
·PtRu-PANI 电极对甲醇的电催化氧化 | 第49-50页 |
·电极材料的表征 | 第50-52页 |
·PtRu-PANI 电极的能谱图分析 | 第50-51页 |
·PtRu-PANI 电极的电镜图分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第6章 PtRu-聚苯胺/多壁碳纳米管电极 | 第53-58页 |
·电极材料的电催化氧化性能测试 | 第53-55页 |
·PtRu-PANI/MWCNTs 电极对甲醛的电催化氧化 | 第53-54页 |
·PtRu-PANI/MWCNTs 电极对甲醇的电催化氧化 | 第54-55页 |
·电极材料的表征 | 第55-57页 |
·PtRu-PANI/MWCNTs 电极的能谱图分析 | 第55-56页 |
·PtRu-PANI/MWCNTs 电极的电镜图分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68页 |